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dc.contributor.author
Prieto, Germán  
dc.contributor.author
Mandri, Alejo Daniel  
dc.contributor.author
Rabbia, Gonzalo  
dc.contributor.author
Tuckart, Walter Roberto  
dc.contributor.author
Dommarco, Ricardo  
dc.date.available
2021-03-11T21:01:15Z  
dc.date.issued
2020-04-20  
dc.identifier.citation
Prieto, Germán; Mandri, Alejo Daniel; Rabbia, Gonzalo; Tuckart, Walter Roberto; Dommarco, Ricardo; Rolling Contact Fatigue Resistance of Cryogenically Treated AISI 440C Steel; Springer; Journal of Materials Engineering and Performance; 29; 4; 20-4-2020; 2216-2226  
dc.identifier.issn
1059-9495  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/128144  
dc.description.abstract
AISI 440C is a high carbon martensitic stainless steel, primarily used in bearing applications. For this study, one group of AISI 440C steel disks was quenched in oil and tempered. Another group was soaked in liquid nitrogen (− 196 °C) immediately after quenching for 5 h and then tempered. The resulting microstructures were analyzed as well as the rolling contact fatigue (RCF) performance using two methodologies, with and without artificial defects. It was found that the microstructural modifications generated by the cryogenic treatments did not improve significantly the RCF resistance of the material. However, this work supports the use of artificial defects as a valid methodology for conducting accelerated rolling contact fatigue experiments.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Springer  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/  
dc.subject
AISI 440C  
dc.subject
ARTIFICIAL DEFECTS  
dc.subject
CRYOGENIC TREATMENTS  
dc.subject
ROLLING CONTACT FATIGUE  
dc.subject.classification
Ingeniería de los Materiales  
dc.subject.classification
Ingeniería de los Materiales  
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS  
dc.title
Rolling Contact Fatigue Resistance of Cryogenically Treated AISI 440C Steel  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2020-08-18T15:00:15Z  
dc.journal.volume
29  
dc.journal.number
4  
dc.journal.pagination
2216-2226  
dc.journal.pais
Alemania  
dc.journal.ciudad
Berlín  
dc.description.fil
Fil: Prieto, Germán. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Física del Sur. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física. Instituto de Física del Sur; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Mandri, Alejo Daniel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mar del Plata. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Rabbia, Gonzalo. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Tuckart, Walter Roberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Física del Sur. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física. Instituto de Física del Sur; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Dommarco, Ricardo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mar del Plata. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales; Argentina  
dc.journal.title
Journal of Materials Engineering and Performance  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://link.springer.com/10.1007/s11665-020-04777-y  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.1007/s11665-020-04777-y